EP3276253B1 - Module d'éclairage de projecteur de véhicule automobile à faisceau d'ouverture variable - Google Patents

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EP3276253B1
EP3276253B1 EP17183217.3A EP17183217A EP3276253B1 EP 3276253 B1 EP3276253 B1 EP 3276253B1 EP 17183217 A EP17183217 A EP 17183217A EP 3276253 B1 EP3276253 B1 EP 3276253B1
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EP
European Patent Office
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lighting module
aperture
light
exit beam
output beam
Prior art date
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EP17183217.3A
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Pierre Albou
Xavier Morel
Hafid EL IDRISSI
Stephan Sommerschuh
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Valeo Vision SAS
Original Assignee
Valeo Vision SAS
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Publication date
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    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S41/25Projection lenses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • G02B26/0833Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light by means of one or more reflecting elements the reflecting element being a micromechanical device, e.g. a MEMS mirror, DMD

Definitions

  • the present invention relates to a motor vehicle headlamp lighting module, of the type comprising: at least one first light source capable of emitting light radiation; at least one processing device capable of generating a luminous flux from said light radiation; and an imaging optical system adapted to project an output beam from said luminous flux.
  • Adaptive fire devices make it possible to adjust the intensity, the dimensions and / or the direction of the beams according to the traffic conditions, in order to fulfill these various functions.
  • Each projector generally comprises several lighting modules that make it possible to form a light beam of the projector.
  • the modules can be switched on or off independently of each other to vary the beam characteristics in real time.
  • lighting module is meant a set containing at least one light source and an optical projection or reflection system, as described in the document EP2690352 .
  • the document US2015 / 0285458 discloses a vehicle headlamp capable of forming light beams to perform different lighting functions using a matrix of steerable micro-mirrors.
  • the required light intensity is more or less strong. For example, for a vehicle traveling rapidly on a substantially straight and unobstructed road, it is advantageous to provide intense illumination, to illuminate the road over a long distance.
  • the object of the present invention is to vary the intensity of the output beam without multiplying the light sources of the same module.
  • the subject of the invention is a lighting module of the aforementioned type, comprising means for controlling an angular opening of the output beam, said angular aperture being chosen from among a first and a second aperture, said first aperture corresponding to an angle wider than said second opening, so that, for the same intensity of the light radiation of the first light source, the output beam corresponding to the second opening has a higher light intensity than the output beam corresponding to the first aperture.
  • the lighting module further comprises means for modifying in time a light intensity of at least a portion of the output beam, independently of the angular aperture of said output beam.
  • the at least one processing device comprises a matrix of micro-mirrors capable of generating a luminous flux in the direction of the imaging optical system.
  • angular opening of the output beam is meant the width of the beam projected onto the road.
  • the invention further relates to a motor vehicle headlamp, comprising a lighting module as described above.
  • the Figures 1 and 2 represent lighting modules 10, 110, respectively according to a first and a second embodiment of the invention.
  • the lighting modules 10, 110 are intended to equip a motor vehicle headlamp.
  • Each of the lighting modules 10, 110 comprises: a first light source 12, 112 able to emit light radiation; a processing device 14, 114, able to generate a luminous flux from said light radiation; and an imaging optical system 16, 116 adapted to project an output beam 18, 118, 20, 120 from said luminous flux.
  • Each of the lighting modules 10, 110 further comprises means 21, 121 for controlling an angular opening of said output beam.
  • Said control means 21, 121 make it possible to choose said angular opening from a first 18, 118 and a second 20, 120 openings, said first opening corresponding to an angle wider than said second opening.
  • the control means 21, 121 of the angular aperture will be described in detail below.
  • the first light source 12, 112 is disposed along a first transmission axis 22, 122.
  • the first light source 12, 112 is preferably a semiconductor light source, more preferably a laser diode.
  • the laser diode 12 of the lighting module 10 emits, for example, a visible radiation whose wavelength is between 400 nm and 500 nm, preferably between 440 nm and 470 nm, or of the "blue laser" type.
  • the first light source 112 of the lighting module 110 is an electroluminescent diode.
  • the processing device 14, 114 is able to generate a light flux along a second transmission axis 24, 124, distinct from the first transmission axis 22, 122.
  • the first 22 and second 24 axes are substantially parallel, but may alternatively be inclined relative to each other.
  • the first 122 and second 124 axes are inclined relative to each other.
  • the lighting module 10 of the figure 1 will be more specifically described.
  • the processing device 14 comprises in particular a lens 26, a reflector 28 and a device 30 for converting wavelength.
  • the processing device 14 further comprises an electronic device 32 for controlling the reflector 28.
  • the lens 26 is able to concentrate the radiation emitted by the laser diode 12 towards the reflector 28.
  • the reflector 28 is able to send to the conversion device 30 a light beam 34, 36 emitted by the laser diode 12 and concentrated by the lens 26.
  • the reflector 28 is movable in one or two directions, so as to form a light source. scanning.
  • the reflector 28 is for example formed of several movable mirrors independently. The movement of the mirrors of the reflector is in particular controlled by the electronic device 32, as described in detail below.
  • the wavelength converting device 30 is for example formed of a plate 38 of a reflective substrate for the laser radiation, on which is deposited a continuous and homogeneous layer 40 of phosphor.
  • the plate 38 for example made of aluminum, is disposed in a plane substantially perpendicular to the second transmission axis 24.
  • a device similar to the processing device 14 is described in particular in the document EP2690352 .
  • the optical imaging system 16 comprises for example one or more lenses 42.
  • the imaging optical system 16 has a focal plane close to a plane of the plate 38, so as to project an output beam 18, 20 corresponding to a luminous flux emitted by the conversion device 30.
  • the means 21 for controlling an angular opening of said output beam comprise a program 44, stored in the electronic control device 32 for controlling the reflector 28.
  • the program 44 controls an opening of the angular sweep of the reflector 28, said opening of the angular sweep being selected from a first 34 and a second 36 openings.
  • the first opening 34 corresponds to an angle wider than the second opening 36.
  • the electronic device 32 allows the establishment of servo loops to have a constant electric field near the reflector 28.
  • the mirrors of this type of devices are indeed very sensitive to external disturbances such as temperature.
  • the program 44 Upon receipt of a command, the program 44 is able to choose between two control loops, each of said loops corresponding to an opening 34 or 36.
  • a change of loop corresponds for example to a change of voltage or to electrical intensity.
  • a luminous image is thus formed on the layer 40, the surface occupied by said image depending on the opening 34, 36 of the angular sweep of the reflector 28.
  • the intensity of said light image is inversely dependent on the scanned surface.
  • the widest first opening 34 corresponds to a less intense light image than the second narrower opening 36.
  • the imaging optical system 16 forms an output beam 18, 20 corresponding to a projection at infinity, along the second axis 24, of the light image formed on the phosphor layer 40 of the conversion device 30.
  • the first 18 and second 20 openings of the output beam respectively correspond to the first 34 and second 36 openings of the angular sweep of the reflector 28.
  • the output beam corresponding to the second aperture 20 has a higher luminous intensity than the output beam corresponding to the first aperture 18.
  • the lighting module 110 of the figure 2 will be more specifically described.
  • the processing device 114 comprises in particular a collimator 126 and a matrix 128 of micro-mirrors.
  • the collimator 126 is able to send to the matrix 128 the radiation emitted by the laser diode 112, in the form of convergent rays.
  • the matrix 128 is substantially disposed in a plane perpendicular to the second transmission axis 124.
  • the matrix 128 is formed of micro-mirrors 130, 132 that can be oriented independently of each other, the orientation of each micro-mirror being controlled over time by an electronic device (not shown).
  • Each of the micro-mirrors 130, 132 is for example pivotable along an axis included in the plane of the matrix 128.
  • Such a matrix of micro-mirrors known as the DMD device (digital micro-mirror device) is particularly described in the document US2015 / 0160454 .
  • At least some of the micro-mirrors of the array 128 are oriented to return light from the light source 112 to the imaging optical system 116.
  • Said optical imaging system 116 is capable of projecting an output beam 118, 120 along the second transmission axis 124, from a luminous flux emitted by the matrix 128.
  • the optical imaging system 116 is a variable-focus system, comprising, for example, two convergent lenses 134, 136, disposed on either side of a diverging lens 138 along the second axis 124.
  • the diverging lens 138 is movable along said second axis 124 between the two convergent lenses 134, 136.
  • the imaging optical system 116 also comprises an electronic device 140 for controlling a displacement of the diverging lens 138.
  • the means 121 for controlling an angular opening of said output beam comprise a program 142, stored in said electronic device 140.
  • the program 142 controls a position of the diverging lens 138 on the second axis 124, between the two convergent lenses 134, 136.
  • a first position 144 and a second position 146 correspond respectively to the first 118 and the second 120 angular openings of the output beam.
  • the intensity of the beam corresponding to the widest first aperture 118 is smaller than the intensity of the beam corresponding to the narrowest second aperture 120.
  • the means 21, 121 for controlling an angular opening of the output beam therefore make it possible to modify a light intensity of said output beam.
  • Figures 3 and 4 schematically represent projections of a first 218 and a second 220 beams, respectively corresponding to the first 18, 118 and the second 20, 120 opening of the illumination module 10, 110 described above.
  • the first beam 218 has a horizontal spread 222 of ⁇ 15 °; the second beam 220 has a horizontal spread 224 of ⁇ 6 °.
  • the intensity of the second beam 220 is greater than that of the first beam 218.
  • the lighting module 10, 110 further comprises means for modifying in time a light intensity of at least a part 226, 228 of the output beam, regardless of the angular aperture of said output beam. More specifically, it is possible to create a dark area 226, 228 located precisely in the output beam 218, 220.
  • the lighting module can thus implement an anti-glare function.
  • the electronic device 32 of the reflector 28 is also connected to the laser diode 12.
  • the latter associates a certain position of said reflector 28 to the extinction of said diode.
  • certain points of the layer 40 of the conversion device 30 do not receive laser radiation.
  • the resulting output beam 218, 220 has a dark area 226, 228 located at a precise location of said beam.
  • certain micromirrors 132 are oriented so as not to return the light of the light source 112 to the imaging optical system 116.
  • the image 218, 220 resulting from the matrix 128 by the optical imaging system 116 has a dark area 226, 228 precisely located.
  • the module 10, 110 of the figure 1 or 2 further comprises at least one second light source (not shown), more preferably a second and a third light source.
  • said second and third light sources are able to generate secondary beams 230, 232, located on either side of the output beam 220. These secondary beams allow, if necessary, to complement the width of the main beam 220.
  • the projector equipped with the module 10, 110 comprises secondary modules able to generate the secondary beams 230, 232.
  • Secondary beams 230, 232 of the "sails" type, as described in the document EP2672170 , may in particular be used.
  • the figure 5 schematically represents a motor vehicle 300, equipped with at least one projector 310, said projector comprising a lighting module 10 or 110 corresponding to the embodiment of one of the Figures 1 or 2 .
  • the motor vehicle 300 comprises two substantially identical projectors 310 located at the front of said vehicle.
  • the motor vehicle 300 further comprises a device 320 for implementing a method of operation of the projectors 310.
  • Said device 320 comprises one or more detectors 322, 324 of at least one parameter relating to a displacement and / or an environment of the vehicle 300.
  • the device 320 comprises a first detector 322 of the speed of said vehicle 300 and a second detector 324 of obstacles facing said vehicle 300.
  • the device 320 further comprises a program 326 for implementing a method of operation of the projectors 310, described below.
  • the projectors 310 are configured so that the output beam of the modules 10, 110 is in its first configuration 218 the widest, therefore the least intense.
  • the first detector 322 measures the speed of the vehicle 300 and the second detector 324 estimates a quantity of other vehicles coming in front of said vehicle 300. Beyond a certain speed threshold, for example 110 Km / h, and if the road is clear enough in front, the program 326 controls the tilting of the output beam modules 10, 110 is in its second configuration 220 the narrowest, so the most intense. The driver of the vehicle 300 thus has a better view of the road on which said vehicle is traveling.
  • a certain speed threshold for example 110 Km / h
  • Such a method makes it possible to concentrate the light emitted by the first light source 12, 112 of the lighting module 10, 110 when the circumstances do not make it necessary to spread this light by the output beam. More intense lighting is thus obtained from the same light source 12, 112.
  • the program 326 also activates the lighting of the secondary beams 230, 232, and / or the creation of the dark area 226, 228 to avoid dazzling drivers arriving opposite.

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Description

  • La présente invention concerne un module d'éclairage de projecteur de véhicule automobile, du type comprenant : au moins une première source lumineuse apte à émettre un rayonnement lumineux ; au moins un dispositif de traitement apte à générer un flux lumineux à partir dudit rayonnement lumineux ; et un système optique d'imagerie apte à projeter un faisceau de sortie à partir dudit flux lumineux.
  • Il est connu de prévoir, à l'avant d'un véhicule automobile, des projecteurs aptes à former des faisceaux lumineux pour remplir différentes fonctions d'éclairage, par exemple de type « feux de route » ou « feux de croisement ».
  • Des dispositifs de feux, dits adaptatifs, permettent d'ajuster l'intensité, les dimensions et/ou la direction des faisceaux selon les conditions de circulation, afin de remplir ces différentes fonctions.
  • Chaque projecteur comporte en général plusieurs modules d'éclairage qui permettent de former un faisceau lumineux du projecteur. Les modules peuvent être allumés ou éteints indépendamment les uns des autres pour faire varier en temps réel les caractéristiques du faisceau.
  • On entend par module d'éclairage un ensemble contenant au moins une source lumineuse et un système optique de projection ou de réflexion, tel que décrits dans le document EP2690352 .
  • Le document US2015/0285458 décrit un projecteur de véhicule apte à former des faisceaux lumineux pour remplir différentes fonctions d'éclairage utilisant une matrice de micro-miroirs orientables.
  • Selon les fonctions d'éclairages mises en oeuvre par les modules d'éclairage, l'intensité lumineuse requise est plus ou moins forte. Par exemple, pour un véhicule circulant rapidement sur une route sensiblement droite et dégagée, il est avantageux de prévoir un éclairage intense, pour illuminer la route sur une distance élevée.
  • Il existe des modules d'éclairage comprenant plusieurs sources lumineuses pouvant se combiner pour former un faisceau de sortie plus intense. Une telle multiplicité des sources lumineuses augmente toutefois le coût du module.
  • La présente invention a pour but de faire varier l'intensité du faisceau de sortie sans multiplier les sources lumineuses d'un même module.
  • A cet effet, l'invention a pour objet un module d'éclairage du type précité, comprenant des moyens de commande d'une ouverture angulaire du faisceau de sortie, ladite ouverture angulaire étant choisie parmi une première et une seconde ouvertures, ladite première ouverture correspondant à un angle plus large que ladite seconde ouverture, de sorte que, pour une même intensité du rayonnement lumineux de la première source lumineuse, le faisceau de sortie correspondant à la seconde ouverture présente une intensité lumineuse plus élevée que le faisceau de sortie correspondant à la première ouverture. Le module d'éclairage comprend en outre des moyens de modification dans le temps d'une intensité lumineuse d'au moins une partie du faisceau de sortie, indépendamment de l'ouverture angulaire dudit faisceau de sortie. L'au moins un dispositif de traitement comprend une matrice de micro-miroirs étant apte à générer un flux lumineux en direction du système optique d'imagerie.
  • Par « ouverture angulaire du faisceau de sortie », on entend la largeur du faisceau projeté sur la route.
  • Suivant d'autres aspects avantageux de l'invention, le module d'éclairage comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises isolément ou suivant toutes les combinaisons techniquement possibles :
    • ledit système optique d'imagerie comprenant un objectif à focale variable, les moyens de commande d'une ouverture angulaire du faisceau de sortie comprenant des moyens de commande de la distance focale dudit objectif à focale variable ; et
    • le module d'éclairage comprend au moins une deuxième source lumineuse, apte à générer un faisceau secondaire adjacent au faisceau de sortie.
  • L'invention se rapporte en outre à un projecteur de véhicule automobile, comprenant un module d'éclairage tel que décrit ci-dessus.
  • L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en se référant aux dessins sur lesquels :
    • la figure 1 est une représentation schématique d'un module d'éclairage selon un premier mode de réalisation de l'invention ;
    • la figure 2 est une représentation schématique d'un module d'éclairage selon un deuxième mode de réalisation de l'invention ;
    • la figure 3 est une représentation schématique d'un faisceau projeté par un module d'éclairage selon un mode de réalisation de l'invention, dans une première configuration ;
    • la figure 4 est une représentation schématique d'un faisceau projeté par le même module d'éclairage dans une seconde configuration ; et
    • la figure 5 est une représentation schématique d'un véhicule automobile comprenant un projecteur selon un mode de réalisation de l'invention.
  • Les figures 1 et 2 représentent des modules d'éclairage 10, 110, respectivement selon un premier et un deuxième modes de réalisation de l'invention. Les modules d'éclairage 10, 110 sont destinés à équiper un projecteur de véhicule automobile.
  • Chacun des modules d'éclairage 10, 110 comprend: une première source lumineuse 12, 112 apte à émettre un rayonnement lumineux ; un dispositif de traitement 14, 114, apte à générer un flux lumineux à partir dudit rayonnement lumineux; et un système optique d'imagerie 16, 116 apte à projeter un faisceau de sortie 18, 118, 20, 120 à partir dudit flux lumineux.
  • Chacun des modules d'éclairage 10, 110 comprend en outre des moyens 21, 121 de commande d'une ouverture angulaire dudit faisceau de sortie. Lesdits moyens de commande 21, 121 permettent de choisir ladite ouverture angulaire parmi une première 18, 118 et une seconde 20, 120 ouvertures, ladite première ouverture correspondant à un angle plus large que ladite seconde ouverture. Les moyens de commande 21, 121 de l'ouverture angulaire seront décrits en détail ci-dessous.
  • La première source lumineuse 12, 112 est disposée selon un premier axe d'émission 22, 122. La première source lumineuse 12, 112 est préférentiellement une source lumineuse à semi-conducteurs, plus préférentiellement une diode laser.
  • La diode laser 12 du module d'éclairage 10 émet par exemple un rayonnement visible dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nm et 500 nm, de préférence comprise entre 440 nm et 470 nm, soit de type « laser bleu ».
  • De manière alternative, la première source lumineuse 112 du module d'éclairage 110 est une diode électro-luminescente.
  • Le dispositif de traitement 14, 114 est apte à générer un flux lumineux selon un deuxième axe d'émission 24, 124, distinct du premier axe d'émission 22, 122. Dans le mode de réalisation de la figure 1, les premier 22 et deuxième 24 axes sont sensiblement parallèles, mais peuvent en variante être inclinés l'un par rapport à l'autre. Dans le mode de réalisation de la figure 2, les premier 122 et deuxième 124 axes sont inclinés l'un par rapport à l'autre.
  • Le module d'éclairage 10 de la figure 1 va être plus spécifiquement décrit.
  • Le dispositif de traitement 14 comporte notamment une lentille 26, un réflecteur 28 et un dispositif 30 de conversion de longueur d'onde. Le dispositif de traitement 14 comporte en outre un dispositif électronique 32 de contrôle du réflecteur 28.
  • La lentille 26 est apte à concentrer le rayonnement émis par la diode laser 12, en direction du réflecteur 28.
  • Le réflecteur 28 est apte à envoyer vers le dispositif de conversion 30 un rayon lumineux 34, 36 émis par la diode laser 12 et concentré par la lentille 26. Le réflecteur 28 est mobile selon une ou deux directions, de sorte à former un système de balayage. Le réflecteur 28 est par exemple formé de plusieurs miroirs mobiles de manière indépendante. Le déplacement des miroirs du réflecteur est notamment contrôlé par le dispositif électronique 32, comme décrit en détail ci-après.
  • Le dispositif 30 de conversion de longueur d'onde est par exemple formé d'une plaque 38 d'un substrat réfléchissant pour le rayonnement laser, sur lequel est déposée une couche continue et homogène 40 de luminophore. La plaque 38, par exemple réalisée en aluminium, est disposée dans un plan sensiblement perpendiculaire au deuxième axe d'émission 24.
  • Un dispositif analogue au dispositif de traitement 14 est notamment décrit dans le document EP2690352 .
  • Le système optique d'imagerie 16 comprend par exemple une ou plusieurs lentilles 42. Le système optique d'imagerie 16 a un plan focal proche d'un plan de la plaque 38, de sorte à projeter un faisceau de sortie 18, 20 correspondant à un flux lumineux émis par le dispositif de conversion 30.
  • Les moyens 21 de commande d'une ouverture angulaire dudit faisceau de sortie comprennent un programme 44, mémorisé dans le dispositif électronique 32 de contrôle du réflecteur 28.
  • Le programme 44 commande une ouverture du balayage angulaire du réflecteur 28, ladite ouverture du balayage angulaire étant choisie parmi une première 34 et une seconde 36 ouvertures. La première ouverture 34 correspond à un angle plus large que la seconde ouverture 36.
  • Par exemple, le dispositif électronique 32 permet la mise en place de boucles d'asservissement pour avoir un champ électrique constant à proximité du réflecteur 28. Les miroirs de ce type de dispositifs sont en effet très sensibles aux perturbations extérieures telles que la température.
  • A réception d'une commande, le programme 44 est apte à choisir entre deux boucles d'asservissement, chacune desdites boucles correspondant à une ouverture 34 ou 36. En pratique, un changement de boucle correspond par exemple à un changement de tension ou d'intensité électrique.
  • De manière connue, chaque point de la couche 40 du dispositif de conversion 30, recevant le rayonnement laser « bleu » monochromatique et cohérent envoyé par le réflecteur 28, réémet une lumière considérée comme « blanche », c'est-à-dire comportant une pluralité de longueurs d'onde comprise entre 400 nm et 800 nm environ. Une image lumineuse est ainsi formée sur la couche 40, la surface occupée par ladite image dépendant de l'ouverture 34, 36 du balayage angulaire du réflecteur 28.
  • Pour une même quantité de lumière émise par la diode laser 12, l'intensité de ladite image lumineuse est inversement dépendante de la surface balayée. En d'autres termes, la première ouverture 34 la plus large correspond à une image lumineuse moins intense que la seconde ouverture 36 la plus étroite.
  • Le système optique d'imagerie 16 forme un faisceau de sortie 18, 20 correspondant à une projection à l'infini, selon le deuxième axe 24, de l'image lumineuse formée sur la couche 40 de luminophore du dispositif de conversion 30. Les première 18 et seconde 20 ouvertures du faisceau de sortie correspondent respectivement aux première 34 et seconde 36 ouvertures du balayage angulaire du réflecteur 28.
  • Ainsi, pour le module d'éclairage 10 de la figure 1, le faisceau de sortie correspondant à la seconde ouverture 20 présente une intensité lumineuse plus élevée que le faisceau de sortie correspondant à la première ouverture 18.
  • Le module d'éclairage 110 de la figure 2 va être plus spécifiquement décrit.
  • Le dispositif de traitement 114 comporte notamment un collimateur 126 et une matrice 128 de micro-miroirs.
  • Le collimateur 126 est apte à envoyer vers la matrice 128 le rayonnement émis par la diode laser 112, sous forme de rayons convergents.
  • La matrice 128 est sensiblement disposée dans un plan perpendiculaire au deuxième axe d'émission 124. La matrice 128 est formée de micro-miroirs 130, 132, orientables indépendamment les uns des autres, l'orientation de chaque micro-miroir étant contrôlée dans le temps par un dispositif électronique (non représenté). Chacun des micro-miroirs 130, 132 est par exemple apte à pivoter selon un axe compris dans le plan de la matrice 128. Une telle matrice de micro-miroirs, connue sous le nom de dispositif DMD (digital micro-mirror device) est notamment décrite dans le document US2015/0160454 .
  • Au moins certains 130 des micro-miroirs de la matrice 128 sont orientés de sorte à renvoyer la lumière de la source lumineuse 112 vers le système optique d'imagerie 116.
  • Ledit système optique d'imagerie 116 est apte à projeter un faisceau de sortie 118, 120 selon le deuxième axe d'émission 124, à partir d'un flux lumineux émis par la matrice 128.
  • Plus précisément, le système optique d'imagerie 116 est un système à focale variable, comprenant par exemple deux lentilles convergentes 134, 136, disposées de part et d'autre d'une lentille divergente 138 le long du deuxième axe 124. La lentille divergente 138 est mobile le long dudit deuxième axe 124 entre les deux lentilles convergentes 134, 136. Le système optique d'imagerie 116 comporte également un dispositif électronique 140 pour le contrôle d'un déplacement de la lentille divergente 138.
  • Les moyens 121 de commande d'une ouverture angulaire dudit faisceau de sortie comprennent un programme 142, mémorisé dans ledit dispositif électronique 140. Le programme 142 commande une position de la lentille divergente 138 sur le deuxième axe 124, entre les deux lentilles convergentes 134, 136. Une première position 144 et une seconde position 146 correspondent respectivement à la première 118 et à la seconde 120 ouvertures angulaires du faisceau de sortie.
  • Pour une même quantité de lumière émise par la diode laser 112, l'intensité du faisceau correspondant à la première ouverture 118 la plus large est plus faible que l'intensité du faisceau correspondant à la seconde ouverture 120 la plus étroite.
  • Les moyens 21, 121 de commande d'une ouverture angulaire du faisceau de sortie permettent donc de modifier une intensité lumineuse dudit faisceau de sortie.
  • A titre d'illustration, les figures 3 et 4 représentent schématiquement des projections d'un premier 218 et d'un second 220 faisceaux, correspondant respectivement à la première 18, 118 et à la seconde 20, 120 ouverture du module d'éclairage 10, 110 décrit ci-dessus.
  • Le premier faisceau 218 a un étalement horizontal 222 de ±15° ; le second faisceau 220 a un étalement horizontal 224 de ±6°. L'intensité du second faisceau 220 est supérieure à celle du premier faisceau 218.
  • De manière préférentielle, le module d'éclairage 10, 110 comprend en outre des moyens de modification dans le temps d'une intensité lumineuse d'au moins une partie 226, 228 du faisceau de sortie, indépendamment de l'ouverture angulaire dudit faisceau de sortie. Plus précisément, il est possible de créer une zone sombre 226, 228 localisée précisément dans le faisceau de sortie 218, 220. Le module d'éclairage peut ainsi mettre en oeuvre une fonction anti-éblouissement.
  • Dans le mode de réalisation de la figure 1, le dispositif électronique 32 du réflecteur 28 est également relié à la diode laser 12. Dans le cas où la zone sombre est requise par le programme 44, ce dernier associe une certaine position dudit réflecteur 28 à l'extinction de ladite diode. Ainsi, certains points de la couche 40 du dispositif de conversion 30 ne reçoivent pas de rayonnement laser. Le faisceau de sortie 218, 220 qui en résulte comporte une zone sombre 226, 228 localisée à un endroit précis dudit faisceau.
  • Dans le mode de réalisation de la figure 2, certains micro-miroirs 132 sont orientés de sorte à ne pas renvoyer la lumière de la source lumineuse 112 vers le système optique d'imagerie 116. Ainsi, l'image 218, 220 résultant de la matrice 128 par le système optique d'imagerie 116 comporte une zone sombre 226, 228 précisément localisée.
  • De manière préférentielle, le module 10, 110 de la figure 1 ou 2 comporte en outre au moins une deuxième source lumineuse (non représentée), plus préférentiellement une deuxième et une troisième source lumineuses. En référence à la figure 4, lorsque le faisceau de sortie 220 est configuré dans son étalement 224 le plus faible, lesdites deuxième et troisième sources lumineuses sont aptes à générer des faisceaux secondaires 230, 232, situés de part et d'autre du faisceau de sortie 220. Ces faisceaux secondaires permettent, en cas de besoin, de complémenter la largeur du faisceau principal 220.
  • Selon un autre mode de réalisation, le projecteur équipé du module 10, 110 comporte des modules secondaires aptes à générer les faisceaux secondaires 230, 232.
  • Des faisceaux secondaires 230, 232 de type « sails », tels que décrits dans le document EP2672170 , peuvent notamment être utilisés.
  • La figure 5 représente schématiquement un véhicule automobile 300, équipé d'au moins un projecteur 310, ledit projecteur comprenant un module d'éclairage 10 ou 110 correspondant au mode de réalisation de l'une des figures 1 ou 2.
  • De préférence, le véhicule automobile 300 comprend deux projecteurs 310 sensiblement identiques, situés à l'avant dudit véhicule.
  • Le véhicule automobile 300 comprend en outre un dispositif 320 de mise en oeuvre d'un procédé de fonctionnement des projecteurs 310.
  • Ledit dispositif 320 comprend un ou des détecteurs 322, 324 d'au moins un paramètre relatif à un déplacement et/ou à un environnement du véhicule 300. Par exemple, le dispositif 320 comprend un premier détecteur 322 de la vitesse dudit véhicule 300 et un deuxième détecteur 324 d'obstacles face audit véhicule 300.
  • Le dispositif 320 comprend en outre un programme 326 de mise en oeuvre d'un procédé de fonctionnement des projecteurs 310, décrit ci-après.
  • On considère que par défaut, les projecteurs 310 sont configurés de sorte que le faisceau de sortie des modules 10, 110 soit dans sa première configuration 218 la plus large, donc la moins intense.
  • Le premier détecteur 322 mesure la vitesse du véhicule 300 et le deuxième détecteur 324 estime une quantité d'autres véhicules venant en face dudit véhicule 300. Au-delà d'un certain seuil de vitesse, par exemple 110 Km/h, et si la route est suffisamment dégagée en face, le programme 326 commande le basculement du faisceau de sortie des modules 10, 110 soit dans sa seconde configuration 220 la plus étroite, donc la plus intense. Le conducteur du véhicule 300 a ainsi une meilleure vision de la route sur laquelle circule ledit véhicule.
  • Un tel procédé permet de concentrer la lumière émise par la première source lumineuse 12, 112 du module d'éclairage 10, 110 lorsque les circonstances ne rendent pas nécessaire un étalement de cette lumière par le faisceau de sortie. Un éclairage plus intense est ainsi obtenu à partir de la même source lumineuse 12, 112.
  • Selon d'autres paramètres, le programme 326 active également l'allumage des faisceaux secondaires 230, 232, et/ou la création de la zone sombre 226, 228 pour éviter d'éblouir des conducteurs arrivant en face.

Claims (4)

  1. Module d'éclairage (10, 110) de projecteur de véhicule automobile, comprenant :
    - au moins une première source lumineuse (12, 112) apte à émettre un rayonnement lumineux ;
    - au moins un dispositif de traitement (14, 114), apte à générer un flux lumineux à partir dudit rayonnement lumineux ; et
    - un système optique d'imagerie (16, 116) apte à projeter un faisceau de sortie (218, 220) à partir dudit flux lumineux ;
    le module d'éclairage comprenant des moyens (21, 121) de commande d'une ouverture angulaire dudit faisceau de sortie, ladite ouverture angulaire étant choisie parmi une première (18, 118) et une seconde (20, 120) ouvertures, ladite première ouverture correspondant à un angle plus large que ladite seconde ouverture,
    de sorte que, pour une même intensité du rayonnement lumineux de la première source lumineuse, le faisceau de sortie correspondant à la seconde ouverture présente une intensité lumineuse plus élevée que le faisceau de sortie correspondant à la première ouverture,
    le module d'éclairage comprenant en outre des moyens (44, 128) de modification dans le temps d'une intensité lumineuse d'au moins une partie (226, 228) du faisceau de sortie, indépendamment de l'ouverture angulaire dudit faisceau de sortie,
    et dans lequel l'au moins un dispositif de traitement (114) comprend une matrice (128) de micro-miroirs (130, 132) orientables indépendamment les uns des autres, ladite matrice de micro-miroirs étant apte à générer un flux lumineux en direction du système optique d'imagerie.
  2. Module d'éclairage selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit système optique d'imagerie (116) comprend un objectif à focale variable (134, 136, 138),
    les moyens (121) de commande d'une ouverture angulaire du faisceau de sortie comprenant des moyens (140, 142) de commande d'une distance focale dudit objectif à focale variable.
  3. Module d'éclairage selon l'une des revendications précédente, comprenant au moins une deuxième source lumineuse, apte à générer un faisceau secondaire (230, 232) adjacent au faisceau de sortie (220).
  4. Projecteur (310) de véhicule automobile, comprenant un module d'éclairage (10, 110) selon l'une des revendications précédentes.
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